Рассеяние электромагнитного излучения линейными малочастичными агрегатами из диэлектрических цилиндров конечной длины
https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-57-63
Аннотация
На базе формализма объемного интегрального уравнения проведено численное моделирование нормированных функций углового распределения интенсивности рассеяния димерами и тримерами диэлектрических цилиндров конечной длины. Изучена зависимость функции углового распределения интенсивности рассеяния от оптико-геометрических параметров отдельных цилиндров и характеристик их взаимного расположения. Установлено, что электродинамическое взаимодействие между цилиндрами приводит к существенному отличию углового распределения излучения, рассеянного этой системой, от углового распределения излучения, рассеянного двумя электродинамически не связанными цилиндрами.
Об авторах
В. A. Ковтун-КужельБеларусь
Гродно
И. А. Мазайло
Беларусь
Гродно
А. Н. Понявина
Беларусь
Минск
Список литературы
1. Dielectric Metamaterials: Fundamental, Designs and Applications, Eds. Igal Brener, Sheng Liu, Isabelle Staude, Jason Valentine, Christopher Holloway, Woodhead Publishing (2019).
2. S. Gaponenko. Introduction to Nanophotonics, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2010).
3. М. В. Рыбин, М. Ф. Лимонов. УФН, 189 (2019) 881—898.
4. S. O’Brien, J. B. Pendry. J. Phys. Condens. Matter, 14 (2002) 4035—4042.
5. A. I. Kuznetsov A. E. Miroshnichenko, M. L. Brongersma, Yu. S. Kivshar, B. Luk’yanchuk. Science, 354, N 6314 (2016) 2472.
6. Jorik van de Groep, Toon Coenen, Sander A. Mann, Albert Polman. Optica, 3 (2016) 93—99.
7. K. B. Samusev, M. V. Rybin, A. K Samusev, M. F. Limonov. Phys. Sol. State, 57, N 10 (2015) 1991—1996.
8. L. Carletti, K. Koshelev, C. De Angelis, Yu. Kivshar. Phys. Rev. Lett., 121 (2018) 033903.
9. K. Busch, S. Lolkes, R. B. Wehrspohn, H. Foll. Photonic Crystals: Advances in Design, Fabrication and Characterization, Wiley−VCH, Weinheim (2004).
10. A. D. Sinelnik, M. V. Rybin, S. Y. Lukashenko, M. F. Limonov, K. B. Samusev. Phys. Rev. A, 95, N 6 (2017) 063837.
11. В. С. Горелик, С. О. Климонский, В. В. Филатов, К. С. Напольский. Опт. и спектр., 120, № 4 (2016) 562—568.
12. В. Г. Верещагин, Р. А Дынич, А. Н. Понявина. Журн. прикл. спектр., 66, № 1 (1999) 60—64.
13. Р. А. Дынич, В. А. Ковтун-Кужель, А. Н. Понявина. Журн. прикл. спектр., 78, № 6 (2011) 874—879.
14. C. Wang, Z. Y. Jia, K. Zhang, Y. Zhou, R. H. Fan, X. Xiong, R. W. Peng. J. Appl. Phys., 115 (2014) 244312.
15. P. Albella, M. A. Poyli, M. K. Schmidt, S. A. Maier, F. Moreno, J. J. Sáenz, J. Aizpurua. J. Phys. Chem. C, 117 (2013) 13573—13584.
16. А. Г. Дмитриенко, Е. П. Гольцварт. Изв. вузов. Радиофизика, 576, № 3 (2014) 218—230.
17. В. А. Ковтун-Кужель, Д. В. Заерко, А. П. Самородов. Изв. вузов. Физика, 56 № 8-2 (2013) 236—238.
Рецензия
Для цитирования:
Ковтун-Кужель В.A., Мазайло И.А., Понявина А.Н. Рассеяние электромагнитного излучения линейными малочастичными агрегатами из диэлектрических цилиндров конечной длины. Журнал прикладной спектроскопии. 2022;89(1):57-63. https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-57-63
For citation:
Kovtun-Kuzhel V.A., Mazaila I.A., Ponyavina A.N. Electromagnetic Radiation Scattering by Linear Low-Particle Aggregates of Finite Dielectric Cylinders. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2022;89(1):57-63. (In Russ.) https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-57-63